Schall- & SchwingungsAnalysator NVH UND DSA LÖSUNGEN

SCHALL & SCHWINGUNG

MASCHINENDIAGNOSE

STRUKTURANALYSE

AKUSTIK

DYN. SIGNALANALYSATOR

Für jede Anwendung Seit mehr als 15 Jahren bietet DEWESoft® Lösungen für eine Vielzahl von DSA (=dynamische Signal-Analyse) Applikationen an. Das Paket umfasst Hardware und Software,

SERVICE & DIAGNOSE

PRÜFSTAND

SERVICE & SUPPORT

KONTROLLRAUM

VERTEILTE SYSTEME

TOTAL CARE Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren unterstützt Sie mit Rat und Tat.

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von Einzelgeräten bis hin zu vernetzten Vielkanalsystemen. Der NVH Signalanalysator ist perfekt auf Ihren Bedarf zugeschnitten, ob mobil, im Labor oder am Prüfstand.

Wartungspaket, Weltweiter Service für Ihre jährliche ISO Kalibration.

DYN. SIGNALANALYSATOR

HOHE KANALANZAHL

KUNDENSPEZIFISCH

AUFBEREITUNG, ANALYSE UND REPORT

IM FAHRZEUG

SCHULUNG Spezialanfertigung der Eingangsbuchsen bis hin zur Softwareanpassung.

Training in Ihrem Unternehmen oder über die Webseite www.dewesoft.com/pro zu jedem Thema je nach Ihren Anforderungen.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

Instrumente

R2DB

SIRIUSi + SBOX SIRIUSi

SIRIUSm

Mobiler 4 Kanal Analysator

SIRIUSi + SBOX für hohe Flexibilität auch separat verfügbar

Isolierter mobiler 8 Kanal Analysator

4 Kanal IEPE / Spannung

8 Kanäle IEPE/Spannung

(bis zu 16 Kanäle), isoliert 1 Encoder/ Tacho Eingang 2

Encoder/Tacho Eingänge

USB Interface USB Interface

Spannungsversorgung über USB

1 CAN Eingang

HOHE AUFLÖSUNG Diese neue Methode löst das häufig auftretende Problem, dass das Signal höher ist als erwartet und daher abgeschnitten wird. DEWESoft® DUALCOREADC® Technologie verwendet den höchsten möglichen Messbereich, da das Signal mit einer hohen und einer niedrigen Verstärkung gleichzeitig gemessen wird! Gain-1 ADC 2

200 kS ADC 2 24bit Gain-2

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ISOLATION ± 1000 V

ADC 1 24bit Signal input

Kompaktsystem mit integriertem SBOX Computer

Fast CPU System

ADC1

SIRIUSi: 8 (16) Kanäle IEPE/Spannung, isoliert 2 Encoder/Tacho Eingänge 1 CAN Eingang SBOX: Leistungsstarker Industrie-PC Core i7 CPU 2 GHz 4 GB RAM 240/960 GB wechselbare SSD 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, VGA, GigE, WLAN Eingebautes GPS (Option)

KUNDENSPEZIFISCHES FRONTEND Wählen Sie Ihre Eingangsverstärker! Beispiel: 3x Spannung bis 1200V 1x IEPE / Spannung + Encoder/Tacho 2x IEPE / Spannung 2x MULTI (DMS / Spannung, Sensorversorgung, Tacho, Analogausgang)

Mobiles Messsystem mit integriertem SBOX Computer, Display und tauschbaren Batterien 16 (32) Kanäle IEPE/Spannung,

isoliert 4

Encoder/Tacho Eingänge

2 CAN Eingänge 192 Wh Akkukapazität

IEPE SENSOR CHECK Die LED der Eingangsbuchse leuchtet grün/rot, abhängig davon ob die Sensorimpedanz in Ordnung ist.

DYN. SIGNALANALYSATOR

R8 / R8B

R8D / R8DB KRYPTON®

Mobiles Messsystem mit integriertem SBOX Computer und tauschbaren Akkus

Mobiles Messsystem mit integriertem SBOX Computer, tauschbaren Akkus und eingebautem Touchscreen

Konfigurierbares Messsystem: 1-8 Einschübe für 8 Kanal Slices 64 Kanäle (bis zu 128) IEPE/Spannung und 64 Encoder/Tacho Eingänge 8 CAN Eingänge 384 Wh Akkukapazität

Touchscreen Leuchtstarkes 17“ Display Spezifikationen wie R8 / R8B

Temperatur: 100Hz Abtastrate Spannung, DMS, RTD, DigI/O:

bis 20 kHz Abtastrate 8 oder 16 isolierte Kanäle IP67 staub- und wasserdicht -40...+85 °C Arbeitstemperatur Synchonisierbar mit SIRIUS® 100 m Abstand von Modul zu Modul Ein Kabel für Versorgung,

Sync und Daten

Hoher Datendurchsatz: 128 Kanäle @ 200 kS/s, 24 bit (bis zu 64 Kanäle 1 MS/s, 16 bit) 19“ Variante als Option

GALVANISCHE TRENNUNG Isolation auf der Sensorseite (Kanal-zu-Masse und Kanalzu-Kanal) und auch isolierte Sensorversorgung! Geringes Rauschen, keine Erdschleifen, beste Signalqualität! SIRIUS® module 1 Sensor I/O signals

EtherCAT® Module für einfache Kanalerweiterung

DUALCOREADC® ∆∑-ADC (2x 24-bit)

Supercounter® Um die höchste Genauigkeit zu erreichen, verwendet DEWESoft® eine besondere Zählertechnologie. Supercounter® arbeiten IMMER auf einer 102,4 MHz Zeitbasis, erfassen den Zählerwert und den exakten Zeitpunkt der steigenden Flanke. Dies erlaubt den Einsatz bei vielen fordernden Applikationen, z.B. TorsionsSchwingung.

ALLES AUS EINER HAND Alle Systeme werden komplett im eigenen Haus hergestellt. Vom CNC-gefrästen, robusten Aluminiumgehäuse über die dedizierte Elektronik, bis hin zur preisgekrönten und leistungsfähigen Software DEWESoft®.

OPTIONAL Supercounter® isolated ADC & CNT control

isolated power supply ADC & CNT control

isolation power supply

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DYN. SIGNALANALYSATOR

Software: DEWESoft X2 EINGÄNGE

Analog

GPS

Zähler/Digital

Video

Fahrzeug Bus

Luft- & Raumfahrt

SPEICHERUNG Neben Vor- und Nach-Triggerzeit unterstützt DEWESoft X2 umfangreiche Trigger-Funktionen für den Start/Stopp der Messung. Sie können auch mathematische Formeln verwenden, um komplexere Bedingungen zu realisieren. Die Trigger sind auf alle Kanäle anwendbar (analog, digital, math...)! Triggermöglichkeiten Steigende oder fallende Flanke Fenstertriggerung Pulsweitentrigger Fenster- und Pulsweitentrigger Steigungstrigger

Die DEWESoft X2 Datenerfassungssoftware ist die Lösung, um Signale gleichzeitig aus verschiedenen Quellen (auch mit unterschiedlichen Abtastraten) zu erfassen und in eine Datei zu speichern. Mit der Post-Processing-Funktion können alle mathematischen und Analysefunktionen auch auf die bereits gespeicherten Daten angewendet werden. Durch die Verwendung der innovativen DEWESoft® Hardware und DEWESoft X Software sparen Sie sich Zeit bei den Rüstkosten und auch die Notwendigkeit die Messung zu wiederholen.

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Intuitive Benutzeroberfläche Schnelles Laden der gespeicherten Daten Analyse und Export ohne Lizenz Einfacher Export in zahlreiche Formate Kostenlose Updates (keine jährlichen Lizenzkosten) Kostenfreie Audio-Wiedergabe Leistungsstarke Signalverarbeitung (Math) -> Korrelation, Cepstrum, Array Mathematik Keine zusätzliche Nachbearbeitungssoftware (FIR, IIR, FFT-Filter, Integration, Ableitung, ...) Berechnungen können auch auf gespeicherte Daten angewendet werden “offline-math” TEDS-Unterstützung (intelligente Sensoren, Lesen und Schreiben) Zusatzinformationen in Datei speichern (Datenheader)

BENUTZERINTERFACE Generieren Sie Ihr eigenes Messinstrument! Ordnen Sie Ihre Anzeigen beliebig durch den Einsatz einer breiten Palette von verschiedenen Instrumenten (Rekorder, Oszilloskop, FFT, XY-Schreiber, ...) an.

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AUSGÄNGE Analog out (FGEN): Alarmausgang: Jeder Eingangskanal kann als Trigger genutzt werden. Triggermöglichkeiten: Steigende oder fallende Flanke, Fenstertriggerung, Pulsweitentrigger, Fenster- und Pulsweitentrigger, Steigungstrigger oder jegliche Matheverknüpfung. Steuerkanal: Manuelles Ändern der analogen Ausgangsspannung während der Messung Sound Ausgabe: Jeden Kanal via Soundkarte abspielen Dateiwiedergabe: Analoge Ausgabe von beliebigen Kanälen im Replaymodus CAN Ausgang: Kommandos sowie berechnete Werte über CAN ausgeben

DAS DEWESoft® KONZEPT DAS FLEXIBLE INSTRUMENT FÜR JEDE APPLIKATION.

EXPORT UND REPORT Wenn die leistungsstarke integrierte Nachbearbeitung in DEWESoft® nicht ausreichen sollte, stehen verschiedene Exportformate zur Verfügung.

Microsoft Excel®*, Flexpro*, Text, ASCII, MATLAB®, Diadem®, UNV, FAMOS, NSOFT, Sony®, RPC III, Comtrade®, WAV, Google Earth® KML, BWF, ATI, SDF, WFT, CSV, TDM, TDF, usw. ...weitere Formate können auf Anfrage hinzugefügt werden.

DATENAUSWERTUNG Echtzeitdatenverarbeitung - sehen Sie alles in Echtzeit! In den letzten Jahren wurden der DEWESoft® viele Applikationen hinzugefügt, so dass der Benutzer mit nur einem Klick zu seiner Lösung kommt. Weitere Berechnungen können mit Hilfe der integrierten leistungsstarken mathematischen Funktionen abgedeckt werden. So ist es möglich, am Messort nur die Rohdaten zu speichern, alles weitere wird mit der DEWESoft® im Büro nachberechnet (Filter, Statistik, FFT, logische Verknüpfungen usw.).

Die DEWESoft® Verstärker, das analoge Front-End, bildet die solide Basis, um jeden physikalischen Wert (Dehnung, Beschleunigung, Kraft, Temperatur, Strom, ...) präzise in ein digitales Signal zu wandeln. Alle anderen Signale, wie digitale Werte, Zähler, CAN-Bus, Videodaten, serielle Schnittstellen ... werden vollständig synchron dazu erfasst. DEWESoft® speichert immer die Rohsignale!

wie Drehschwingung, Vibration, Schallpegel..., verwendet werden. Die Ergebnisse können als Eingang für andere Applikationsmodule/Mathematik und umgekehrt verwendet werden!

Die Werte gelangen auf den digitalen „Backbone“, wo sie für weitere mathematische Berechnungen (Filterung, Statistik) und in den Applikationsmodulen

Sehr oft stellen die Applikationsmodule bereits spezielle Anzeigen zur Verfügung, die dadurch eine schlüsselfertige Lösung ergeben.

Die berechneten Resultate können dann auf verschiedenste, vielfältig konfigurierbare Anzeigen (Digital-/Analoganzeige, Rekorder, Scope, FFT, XY-Graph, Orbit, 3D-Graph ...) dargestellt werden.

Änderungen auf mehrere Datenfiles mit einem Klick übernehmen.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

SCHALL & SCHWINGUNG

Schall & Schwingung

MASCHINEN-DIAGNOSE STRUKTUR-ANALYSE AKUSTIK

Bei Anwendungen werden Daten von verschiedenen Sensoren (Beschleunigungsmesser, Mikrofone, Dehnmessstreifen, Wägezellen etc.) zur Anzeige gebracht und miteinander korrelliert. Mit DEWESoft® Systemen können Sie all diese Daten synchron erfassen, selbst wenn diese verschiedenste Ausgaberaten haben. Neben der Möglichkeit der Datenauswertung in Echtzeit ermöglicht die leistungsfähige Postprocessing-Funktion, nur die Rohdaten zu speichern, und alle Berechnungen anschließend im Büro durchzuführen.

Rekorder: zeigt die Zeitdaten an. Hiermit haben Sie immer die Möglichkeit, die Daten nachzubearbeiten. Es ist auch Unterabtastung möglich, wenn gewünscht. FFT Analysator: unterstützt alle Funktionen für die Spektralanalyse mit erweiterter Mittelwertbildung, wählbarer Auflösung (64k Linien oder mehr) oder direkter Eingabe der Bandbreite. In einem Display können mehrere FFT´s angezeigt und verglichen werden. Vielfältige Cursors Hüllkurven Auto- & Kreuz-Korrelation Cepstrum Kurz-Zeit FFT und viele mehr… Globaler Level (Gesamtschwingwert, Breitband, 10-1000Hz für ISO 2372, einstellbar). Diese skalare Anzeige gibt Auskunft über den Signalinhalt von Beschleunigung, Geschwindigkeit oder Weg bei einer bestimmten Bandbreite. Oktavband-Analyse nach ISO IEC61260 bei konstantem prozentuellen Bandfilter.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

Multi-Bereichs-Analyse: Rekorder (Zeitbereich), FFT (Frequenzbereich), XY Rekorder (Kanal vs Kanal, z.B. winkelbasierend) und viele weitere Anzeigen nach Ihren Bedürfnissen. Referenzkurven für alle verschiedene Datentypen bieten ein nützliches Werkzeug für Abnahmetests.

Die statistischen Berechnungen können zeit- oder samplebasiert erfolgen. Von einem Wert per Datenset (Einzelwert), über block-basiert (z.B. alle 0.1 sec) oder laufend, bis zu getriggerten Blöcken, welche mit speziellen Start-/StoppBedingungen (auch eines anderen Kanals) ausgelöst werden.

Filter: Wählen Sie zwischen IIR Tiefpass, Hochpass, Bandpass oder Bandsperre mit unterschiedlichen Steilheiten (1. bis 10. Ordnung) und verschiedenen Charakteristiken. FIR Filter (keine Phasenverschiebung!), sowie die manuelle Eingabe der Koeffizienten (Pol- und Nullstellen) sind auch möglich.

MASCHINEN-DIAGNOSE

FFT ANALYSER

SCHALL & SCHWINGUNG

Analyse im Zeitbereich: Die Rohdaten für die Vibration und Akustik enthalten eine Vielzahl an Informationen. Mit dem Statistikmodul können Diagnosen über Min, Max, RMS, AVG, Spitze-Spitze, Crest-Faktor etc. gestellt werden. Auch Min, Max, RMS von Array Kanälen sowie FFT Spektren können einfach hizugefügt werden.

MAX MARKER

CURSOR FUNKTIONEN

HARMONISCHE MARKER

SEITENBAND MARKER

Nützlich für die Erkennung Ankerfeldfehler, wie beispielsweise Käfigbruch, Frakturen oder Lockerung und Zahnradverformung.

AKUSTIK

Bei der Analyse von rotierenden Maschinen werden diese Marker benutzt, um axialen und Winkel-Versatz zu ermitteln, und um lose hydraulische Lagerung oder FeldAsymmetrie am Stator, zu detektieren. Der Cursor wird über das Spektrum gezogen und alle Harmonische folgen.

STRUKTUR-ANALYSE

Jede Analyse beginnt gewöhnlich mit der Sichtung der Maxima. Mit einem Klick werden die höchsten Peaks in einer Tabelle gelistet. Gibt es eine Übereinstimmung mit den kinematischen Frequenzen?

AUFGEZEICHNETE DATEN VERGLEICHEN RMS PEGEL

Hierdurch werden für mehrere unterschiedliche Bandbreiten die RMS Pegel im Spektrum angezeigt. Dies wird benutzt um Unwucht, Fehlausrichtung, etc. zu überwachen.

Durch einfaches Importieren aufgezeichneter Daten können diese miteinander verglichen werden. Der Zeitbezug kann manuell, über Trigger oder über die absolute Zeit geschehen. Zwei Vibrationstests, welche zu unterschiedlichen Zeiten aufgezeichnet wurden, können somit einfach in der FFT Anzeige verglichen werden.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

SCHALL & SCHWINGUNG

Maschinendiagnose

MASCHINEN-DIAGNOSE STRUKTUR-ANALYSE

ORDNUNGSANALYSE

ORBITDARSTELLUNG AKUSTIK

Overall RMS

CAMPELL DIAGRAMM

1st 16th 32nd

Die Ordnungsanalyse ist eine wichtige Funktion beim Messen von Maschinen mit veränderbaren Drehzahlen. Sämtliche Sensoren wie Mikrofone, Beschleunigungsaufnehmer als auch der Ausgang vom Torsionsmodul können als Quelle verwendet werden. Der DEWESoft® Supercounter® liefert hochpräzise und wiederholbare Messungen. Deutlich sieht man die drehzahlbezogenen Harmonischen separiert von anderen, strukturbedingten Resonanzen. Die Ordnungen und Phasen werden in 3D Farbspektrogrammen als auch in 2D Ansicht über der Drehzahl dargestellt.

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Die Orbitdarstellung ermöglicht es, die Wellenbewegungen anzuzeigen. Aus einem Beschleunigungskanal kann durch einfache oder doppelte Integration die Geschwindigkeit bzw. der Weg ermittelt werden. Einzelne Ordnungen oder zyklische Mittelwerte werden dargestellt.

Dieses Diagramm arbeitet auf Basis der Klassifizierung der Messwerte, mit verschiedenen Optionen wie Regenbogen, Graustufen- und einstellbarer Klassen. Es kann auf die TimeFFT sowie die OrderFFT angewendet werden.

DYN. SIGNALANALYSATOR

TORSIONSSCHWINGUNG

SCHALL & SCHWINGUNG

Maschinen mit zyklischen Prozessen werden analysiert, indem die Daten bezogen auf jeden beliebigen anderen Kanal resampelt werden (z.B. Winkel). Das ermöglicht die Berechnung des Konzentrierfehlers von Wellen (min, max, avg...) pro Zyklus oder gemittelt über mehrere/alle Zyklen.

MASCHINEN-DIAGNOSE

Durch die Supercounter® Technologie, basierend auf 102 MHz Taktung, können Winkel und Geschwindigkeiten von Drehund Torsionsschwingungen (mit 2 Encodern) auch bei hohen Umdrehungen hoch präzise erfasst werden. Ein konstanter Winkeloffset, nicht zentrierte Montage des Sensors oder Sensorfehler können kompensiert werden. Getriebeübersetzung und zusätzliche Filter sind ebenfalls enthalten.

MULTI-DOMAIN

AUTO- & KREUZKORRELATION CEPSTRUM

Besonders leicht lassen sich Lagerschadensfrequenzen im Spektrum mit Hilfe der Marker ermitteln. Defekte der Lagerteile – Käfig, Rollelement, Außen- oder Innenring (FTF, BSF, BFPO, BPFI) – sowie deren Harmonische werden ermittelt. Wählen Sie Hersteller und Lagertyp über die Lagerdatenbank. Diese kann auch kundenspezifisch bearbeitet werden.

Zur Quantifizierung der Signale untereinander oder um die relevanten Informationen aus verrauschten Daten zu extrahieren, bietet DEWESoft® alle nötigen Tools. Ähnlich wie bei Matlab können Sie Array-Kanäle online während der Messung berechnen und das Ergebnis in Echtzeit zur Anzeige bringen.

AKUSTIK

LAGERSCHADEN (HÜLLKURVE)

STRUKTUR-ANALYSE

Die Cepstrumanalyse (wird auch verwendet in der Spracherkennung) hilft dabei, die Schwingungen/ Vibrationen in Getrieben und Lagern zu ermitteln. DEWESoft® unterstützt das gespiegelte Spektrum, geteilt in niedrige und hohe Frequenzen.

WUCHTEN

Für das Auswuchten von Rotoren bietet DEWESoft® ein eigenes Modul. Lediglich ein Tachosensor sowie ein Beschleunigungssensor sind hierfür erforderlich. Der Ablauf ist sequenziell aufgebaut: 1. Messen des Ist-Zustand. 2. Testmasse hinzufügen und messen 3. Berechnete Wuchtmasse an ermittelter Stelle anbringen. Die Schritte können wiederholt werden falls erforderlich. Es kann sowohl auf einer als auch auf zwei Ebenen gewuchtet werden. Die Daten aller Ergebnisse und die Rohdaten werden gespeichert.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

SCHALL & SCHWINGUNG

Struktur Analyse

MASCHINEN-DIAGNOSE STRUKTUR-ANALYSE AKUSTIK

Übertragungsfunktion Kohärenz Spektrum von Anregung /Antwort Doppelschlagerkennung Schlagwiederholung Mittelung der Schläge SISO, MISO, SIMO Antwort-Gruppierung Mode Indicator Funktion (MIF) Circle-Fit Methode um Modalparameter zu extrahieren Geometrie-Animation

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MODAL-ANALYSE, IMPULSHAMMER

Innerhalb kürzester Zeit können Sie mit DEWESoft® ein Setup für Strukturanalyse generieren. Die Geometrie kann importiert oder mit dem Editor erstellt werden. Zum Messen wird der Modalhammer oder auch der Sensor Punkt für Punkt weiter geführt. Im Analysemodus können Sie die Resonanzfrequenzen überprüfen, und auch die Struktur animieren lassen.

DYN. SIGNALANALYSATOR

MODAL-ANALYSE, FUNKTIONSGENERATOR (OPT-FGEN) SCHALL & SCHWINGUNG MASCHINEN-DIAGNOSE

Für eine freilaufende FRF Analyse muss die Struktur von einem Shaker angeregt werden. Größere Strukturen benötigen mehrere Shaker gleichzeitig (Amplitudenform, Phase, Frequenz). Mit der Option FGEN bietet DEWESoft® einen softwaregesteuerten Funktionsgenerator mit Möglichkeiten wie: fixed, sweep, step sweep, burst, chirp, noise und arbitrary (kundenspezifisches Signal). Die Shaker-Regelung muss dabei extern erfolgen.

GROSSE STRUKTUREN MIT HOHER KANALANZAHL (OPT-NET)

BETRIEBSSCHWINGFORMEN (ODS)

STRUKTUR-ANALYSE

Für die Anregung von großen Strukturen ist eine hohe Anzahl von Kanälen für die Antwortfunktion vonnöten. Mit dem modularen Konzept von DEWESoft® ist es möglich, mehrere Slices von je 8 bis 128 Kanälen miteinander zu synchronisieren (bis zu 1000 Kanäle gesamt). Diese Slices sind über USB mit dem integriertem Rechner verbunden, wobei die Rechner die Daten über das Netzwerk übertragen (OPT-NET).

SINUS DATENREDUKTION (SINUS VERARBEITUNG) AKUSTIK

Die Spektral-ODS wird immer dann angewendet, wenn hauptsächlich die Schwingformen im Betrieb von Interesse sind. Es ist dabei nicht nötig, die Struktur zusätzlich anzuregen.

Die Sinus Datenreduktion wird für kritische Schwingungsprüfungen zur Strukturanalyse in der in Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Dabei können hohe Kanalzahlen realisiert werden. Mittels COLA Signal werden per online DFT Amplitude und Phase extrahiert. DEWESoft® speichert wahlweise die Rohdaten mit.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

SCHOCK-ANTWORT-SPEKTRUM (SRS) Das Schock-Antwort-Spektrum zeigt die überlagerte Antwort einer Serie von Single-Degree-of-Freedom (SDOF) Systemen (mit derselben Dämpfung), die durch einen Schockimpuls hervorgerufen wird. Nachdem die Dämpfung, Auflösung (1/12, 1/24, 1/48, 1/96 Oktave) etc eigestellt wurde, erfolgt die Spektren Berechnung aus den zeitbasierten Signalen. Das bedienerfreundliche Interface führt rasch zum gewünschten Ergebnis.

BUMP TEST

Dies ist ein Schnelltest um die Resonanzfrequenz einer Struktur zu bestimmen. Es wird dabei kein Modalhammer, sondern nur ein Beschleunigungsaufnehmer benötigt. Die Struktur wird nur angeschlagen, wobei natürlich der nutzbare Frequenzbereich von der Schlagspitze beeinflusst wird. Für eine quantifizierte Aussage ist dieser Test jedoch ausreichend. Mit dem FFT Analysator kann das FFT Spektrum über ein bestimmtes Zeitfenster gemittelt werden (Einschlag +/Vorlauf-/Nachlauf-Zeit).

HUMANSCHWINGUNG

Dieses Modul bewertet die Wirkung von Schwingungen auf den menschlichen Körper. Die berechneten Parameter erlauben sofort eine Beurteilung. DEWESoft® unterstützt Ganzkörper- und Hand-Arm-Messung nach den Normen ISO 5349, ISO 8041; ISO 2631-1; ISO 2631-5.

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KURZZEIT-FFT

Mit der Standard-FFT ist es nahezu unmöglich, kurze Schock Signale genau zu analysieren, weil die Berechnung zu lange dauert (im Fensterbereich ändert sich das Signal zu schnell). DEWESoft® STFT (Short-time FFT) bietet die Lösung: Durch kleinere Blockgrößen ist die Berechnung viel schneller, hat aber trotzdem die gleiche Auflösung.

FINITE-ELEMENTE-ANALYSE

Für weitere Untersuchungen und Analysen in anderen Programmen (z.B. DS-MODAL) können die komplexen Daten (Real/Imag/Ampl/ Phase), Kohärenz, Anregung, und Antwort als UFF (Universal File Format) exportiert, oder einfach über die Windows® Zwischenablage in Standardanwendungen wie Microsoft Excel® oder Word® kopiert werden.

DYN. SIGNALANALYSATOR

Akustik Analyse

Schallpegel

Der Mehrkanal-Schallpegelmesser ist sehr einfach zu bedienen. Klicken Sie einfach auf die Parameter, die Sie in Echtzeit sehen wollen. Lp Schalldruckpegel Leq-Berechnung (energie-äquiv. Dauerschallpegel) Schmalband-FFT in Echtzeit A-, B-, C-, D- Gewichtung (Frequenzbewertung) Schnell-, Langsam-, Impulsgewichtung (Zeitbewertung) Perzentil-Werte (z.B. LA10, LA90, ...) Automatische Mikrofonkalibrierung mit Referenzkalibrator nach ISO 60942

NORMEN

Mit DEWESoft® können Sie Echtzeit Schallpegelmessungen nach internationalen Normen IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804 durchführen. Jegliche Kombination von Frequenz und Zeit können berechnet werden. Die statistischen Werte werden über den gesamten Bereich oder mit der kundenspezifischen eingegebenen Blockgröße berechnet.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

CPB (1/N OKTAV-ANALYSE) SCHALL & SCHWINGUNG

Die Oktavanalyse arbeitet in Echtzeit (True Octave) und bietet 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 Terzen. Mit der Array-Statistik Mathematik ist es einfach, max / min / avg Werte des gesamten Spektrums oder eines bestimmten Frequenzbereichs zu extrahieren.

MASCHINEN-DIAGNOSE

AUDIO-AUSGABE Alle aufgezeichneten Kanäle können über die Lautsprecher des PC wiedergegeben werden. Der Export ins wav Format ist ohne Lizenz möglich.

STRUKTUR-ANALYSE

TRIGGER

AKUSTIK

Die Speicherung kann über den Soundkanal gestartet werden. Des Weiteren kann als Trigger auch ein FFT Spektrum oder auch statistische Werte (z.B. RMS der Beschleunigung) benutzt werden. Als Trigger kann gewählt werden: Einfache Flanke, Fenster-Trigger, Pulsbreiten-Trigger, Steigungstrigger...

RT60 (NACHHALLZEIT) UND ABSORPTIONSKOEFFIZIENT Für RT60 wird eine Impulsquelle benötigt, z.B. ein Pistolenschuss (integrated response) oder eine Rauschquelle, die abgeschaltet wird (interrupted noise), damit die Abklingzeit gemessen werden kann (Raumakustik). Mehrere Kurven werden gemittelt für ein aussagekräftiges Ergebnis. Das optionale Plugin berechnet: Sabine/Eyring Gleichung (ISO 354), T20, T30, T60 Zeit und Energy Time Curve (ETC) mit Line fit. Der Absorptionskoeffizient (alpha) wird durch Messung zweier Datenfiles (leerer Raum/Raum mit Prüfling) bestimmt. Damit können akustische Eigenschaften verschiedener Materialien verglichen werden.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

HOHER DYNAMIKBEREICH

ADC1

SCHALL & SCHWINGUNG

ADC 2

Das Messsystem bietet mit der Dualcore Technologie eine enorm Dynamik von bis zu 160 dB bei einer Abtastrate von max. 200 kHz.

SCHALL-LEISTUNG MASCHINEN-DIAGNOSE

Mit dem zusätzlichen Modul ist DEWESoft X in der Lage, SchallLeistung durch Messung des Schalldruckpegels zu berechnen. Gemäß den Normen ISO 3744 (Genauigkeitsklasse 2, Hüllflächenverfahren, Freifeld über reflektierender Ebene) und ISO 3745 (Genauigkeitsklasse 1, reflexionsarme Räume und Halbräume) und ISO 3741 (Geräuschquelle in Hallraum) werden die Mikrofone rund um die Schallquelle platziert. Die Mikrofonpositionen werden von der Software berechnet (je nach Größe des Objekts und Konfiguration (wie Kugel, Halbkugel, Zylinder, ...). Die Messung läuft synchron für alle Kanäle. Stehen weniger Mikrofonen zur Verfügung als von der Norm vorgegeben, können Gruppen erstellt werden. Zwischen den Messungen kann die Position der Mikrofone geändert werden. Der Benutzer wird Schritt für Schritt durch die Messung geführt. Neben der Hintergrundgeräuschmessung (K1, K2) steht eine Prüfung an, ob der Versuch wiederholt werden sollte. Eine Terzbandanalyse steht online zur Verfügung.

STRUKTUR-ANALYSE AKUSTIK

Hauptmerkmale: Schall-Leistung ISO 3744, ISO 3745, ISO 3741 1/n Oktavband-Analyse C1, C2 Korrektur (Temperatur, Luftdruck) K1, K2 Hintergrundgeräuschmessung Schalldruckpegel Warnungen während Routine Wiederholungs-Check Gruppieren der Mikrofone

VORBEIFAHRT-MESSUNG (PASS-BY NOISE) Die Schallemission von vorbeifahrenden Fahrzeugen (Autos, Motorrad, Schiffe) kann inkl. CAN-Bus, Video, etc. gemessen werden. Das von DEWESoft® angebotene Komplettpaket beinhaltet den GPS Empfänger und das Plugin Polygon. Dadurch ist eine exakte Positionsbestimmung nicht nur auf Land, sondern auch auf See möglich, wo es schwer ist Bezugspunkte zu platzieren. Der Anwender kann zwischen einem einfachen System, welches auf der Teststrecke plaziert wird, oder mit einem zusätzlich synchronisierten Messsystem, welches sich im Auto befindet und zusätzliche Messdaten aufnimmt, wählen. Die Daten vom Auto werden online und synchron an das Messsystem auf der Teststrecke übertragen.

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DYN. SIGNALANALYSATOR

Accessories DEWESoft® DSA SENSOREN SCHWINGUNGSSENSOREN I1T-50G-1

13TI-50G-1

I1TI-50G-2

C1T-100G-1

I3T-50G-1

IH-440N-1

1

3

1

1

1

1

3

1

100 mV/g

100 mV/g

100 mV/g

50 pC/g

10 mV/g

10 mV/g

100 mV/g

50 mV/lbf (=11,24 mV/N)

Bereich

50 g

50 g

50 g

Typ

IEPE

IEPE

IEPE

100 g

500 g

500 g

50 g

100 lbf (=444,82 N)

Ladung

IEPE

IEPE

IEPE

+/- 5 %: 0,3 bis 5000 Hz

+/- 10 %: 2 bis 5000 Hz

+/- 10 %: 0,3 bis 10 000 Hz

IEPE

+/- 8 %: bis zu 5000 Hz

+/- 10 %: 1 bis 10 000 Hz

+/- 10 %: 1,1 bis 10 000 Hz

+/- 10 %: 0,3 bis 10 000 Hz

75 kHz Resonanzfrequenz

ja

ja

nein

nein

ja

ja

ja

ja

Gehäuse isoliert, triaxial

Gehäuse isoliert, industrielle Ausführung

hohe Temperaturen

Gehäuse isoliert, modal

ultraminiatur

geringes Rauschen, modal, miniatur

Modalhammer mit TEDS

10,2 x 10,2 x 10,2 mm 15,5 x 15 x 15 mm

Anzahl der Achsen Empfindlichkeit

Frequenzbereich TEDS

Miniatur Größe

Eigenschaften Dimensionen

17,5 x 42,2 mm

12,7 x 24,4 mm

19,4 x 12,7 x 16,1 mm

9 x 6 mm

12 x 12 x 11 mm

221 x 71 mm

4,3 g

10 g

44 g

25 g

10 g

2g

5,6 g

100 g (Kopf)

-51 °C … +85 °C

-51 °C … +85 °C

-51 °C … +121 °C

-51 °C … +191 °C

-40 °C … +85 °C

-51 °C … +121 °C

-51 °C … +82 °C

-40 °C … +65 °C

Gewicht Temperaturbereich

I1TI-500G-1 I1AI-500G-1

TACHO SENSOREN DS-TACHO2

TACHO LEVEL KONVERTER DS-TACHO1



Optische Tacho Probe mit LED Edelstahlgehäuse mit 2.5m Kabel Bis zu 4kHz Frequenz Leseabstand bis 1m Versorgung 3-15VDC, 45mA Sichtbarer roter Pointer Kontroll-LED Betriebstemperatur -10°C bis +70°C Abmessg.: 73mm Länge, 16mm Durchm. L1B7m Stecker für SIRIUS® / DEWE-43 Counter Eingang Incl. 30 cm Reflektorband

DS-TACHO3

DS-TACHO4

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Konvertiert analoges Tacho-Signal auf TTL Pegel L1B7m Stecker für SIRIUS® / DEWE-43 ±100V Eingang, isoliert Trigger Level justierbar (±10mV … ±2V)

Optische Tacho Probe mit LASER (rot Klasse2) Edelstahlgehäuse mit 2.5m Kabel Bis zu 4kHz Frequenz Leseabstand bis 7,5m Versorgung 3 - 15 VDC; 0,13 W Sichtbarer roter Pointer, Kontroll-LED Betriebstemperatur -10°C bis +70°C Abmessg.: 73mm Länge, 16mm Durchmesser L1B7m Stecker für SIRIUS® / DEWE-43 Counter Eingang Incl. 30 cm Reflektorband

Optische Tacho Probe mit LASER (rot Klasse2) mit 5m optischem Lichtwellenleiter und Trigger-Box Bis 100kHz Frequenz Leseabstand 2-5mm Versorgung 3-30VDC, 120mA Betriebstemperatur -10°C bis +70°C Abmessg.: M6 x 20mm 2,5m Kabel mit L1B7m Stecker für SIRIUS® / DEWE-43 Counter Eingang Inkl. 1 m Reflektionsstreifen mit 2mm schwarz/weiß Raster

DYN. SIGNALANALYSATOR

OPTION: ANALOG OUT (AO8) – MIT 4 FUNKTIONEN Anwendungen

Wiedergabe aufgezeichneter Datenfiles (Replay) Eigenständige digitale Signalkonditionierung Steuerkanäle Funktions-Generator (Modal/Shaker Signal) Verfügbar für Standard-Module mit 200 kS/s oder HS-Module mit 1 MS/s Eingangs-Samplingrate

8 BNC Stecker auf der Rückseite für analoge Ausgänge (bei Bedarf auch auf der Vorderseite) Wiedergabe von Datenfiles

Signalkonditionierung

Steuerkanäle

Funktionsgenerator

1 - 2 Kanäle Analogausgang

OPT-FG

3+ Kanäle Analogausgang

OPT-FG-MUL

USV-BATTERY PACKS FÜR MOBILE ANWENDUNGEN

DS-DISP-12

BP2i

BP4i

Für SBOX und bis zu 4 SIRIUS® Module Enthält 2 Li-Ion Akkus mit je 96 Wh (Gesamtkapazität: 192 Wh) Hot-swap fähig Status-Display Maximale Abgabeleistung: 160W Eingangsspannungsbereich: 10-36VDC Ausgangsspannung: 21V (ladend), 11-16V (Akkubetrieb) Verpolschutz

Für SBOX und bis zu 8 SIRIUS® Module Enthält 4 Li-Ion Akkus mit je 96 Wh (Gesamtkapazität: 384 Wh) Hot-swap fähig Status Display Maximale Abgabeleistung: 250W Eingangsspannungsbereich: 12-36 VDC Ausgangsspannung: 24V (ladend), 11-16V (Akkubetrieb) Verpolschutz

DS-CAM-88c: 640x480 @ 88 FPS, 320x240 @ 167 FPS, 160x120 @ 289 FPS

DS-CAM-300sw/Farbe: 1920x1080 (HD) @ 100 FPS, 640x480 (VGA) @ 300 FPS DS-CAM-600sw/Farbe: 1920x1080 (HD) @ 300 FPS, 640x480 (VGA) @ 600 FPS

DS-CAM-88 / DS-CAM-120

DS-CAM-300 / DS-CAM-600

12'' Industrielles Display 1280x800 HD Auflösung Robustes Aluminium Gehäuse Multi-Touch Display Lichtstärke 700 cd/m2 (selbst bei Sonnenlichteinfall sehr gute Lesbarkeit) -20°C ... +60°C Temperaturbereich

16 remote AI Kanäle über 50 m Ethernet Kable (und 50m Sync-Kabel) @ 185 kS/s

USB-EXTENDER1

IP 67 ERHÄLTLICH

88 / 120 fps @ VGA (640x480) Auto-Verschlusszeit Auto-Gain Autom. Weißabgelich Farbe Power-over-Ethernet Option

300 / 600 fps @ VGA Full HD Auflösung (1920x1080) Echtzeit “onboard” JPEG Komprimierung Power-over-Ethernet Beste Perfomance mit SIRIUS® SBOX IP67 Version verfügbar Farbe oder Monochrom



Geprüfte Verlängerung von USB Verbindungen Erweitert USB auf bis zu 100 m mit einem UTP Kabel Überträgt Signale bis 480 Mbps Man benötigt nur ein kostengünstiges CATx Kabel welches evtl. schon in Ihrem Gebäude verlegt ist Plug and Play— keine Treiber nötig

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DYN. SIGNALANALYSATOR

Spezifikationen INSTRUMENTE

ÜBERSICHT

Beispielkonfiguration Analog Eingägnge (Spannung oder IEPE) Tacho/Counter Eingänge Analoge Ausgänge Digitale Ausgänge Anschlüsse

EINGANGSKANAL SPEZIFIKATIONEN

SIRIUSm

SIRIUSi

R2DB

R8DB

SIRIUSm-3xACC,1xACC+ 4 1 1 BNC und Lemo

SIRIUSi-6xACC,2xACC+ 8 2 - / 8 optional 2 BNC und Lemo

2 x SIRIUSir-6xACC,2xACC+ 16 4 - / 16 optional 4 BNC und Lemo

8 x SIRIUSir-6xACC,2xACC+ 64 16 - / 64 optional 16 BNC und Lemo

Isolation Abtastrate Bandbreite Vertikale Auflösung Eingangsbereich Dynamik Genauigkeit Eingangsart TEDS

EINGANGSARTEN & MODULE

Konfiguration Spannung IEPE/ICP Sensoren

1000 V, isoliert (Kanal-zu-Kanal Isolation und Kanal-zu-GND Isolation, isolierte Sensor Versorgung) bis zu 200 kS/s simultan (bis zu 1 MS/s optional mit SIRIUS-HS) 75 kHz (bis zu 2 MHz optional mit SIRIUS-HS) 24 bit Sigma-Delta DUALCOREADC® mit Anti-Aliasing Filter +/-500mV bis +/-10V 160 dB @ 10 kS/s ±0.1 % of reading ±1 mV DC, AC 1 Hz (3/10 Hz SW), IEPE 4/8 mA Versorgung, Sensor-Erkennung Im IEPE Mode unterstüzt +/-500mV to +/-10V

DMS (Brückenschaltung)

-

Widerstand Temperatur (PT100 to PT2000)

-

Temperatur (Thermoelement)

-

Potentiometer LVDT Ladung Strom

CAN BUS SCHNITTSTELLE

mit externem Shunt

Anzahl CAN Schnittstellen Spezifikationen Unterstützte Protokolle Anzahl Kanäle

-

Abtastrate Vertikale Auflösung Ausgangsbereich Funktionen

-

ANALOGER AUSGANG

TACHO/ZÄHLER SPEZIFIKATIONEN

Zeitbasis Max Eingangs-Bandbreite Eingangsfilter

unterstützte Tacho Eingänge

INTER-SYSTEM SYNCHRONISATION

200kS/sec simultan 24 Bit Sigma-Delta DAC +/- 10V Datenwiedergabe, konditionierte Sensorsignal-Ausgabe, Funktionsgenerator (Software Option - FG-MUL)

-

-

USB versorgt (5V, 2 USB Kabel) 2 x USB 2.0 0,75 kg

1 x USB 2.0 1,5 kg

Abmaße (W x H x D) in mm

133 x 139 x 65

266 x 139 x 65

Abmaße (W x H x D) in inch

5,24 x 5,47 x 2,56

10,47 x 5,47 x 2,56

Stromversorgung PC Schnittstellen Gewicht

MEHRKANAL-SYSTEME

Kanalanzahl Verbindungen Datenübertragung Betriebsarten Software Addon

VERTEILTE MESS-SYSTEME

Temperatur-Eingänge Spannungs-Eingänge Eingangsbereich Schnittstelle Stromversorgung Umgebungs-Spezifikationen

8

50 nsec, unabhägig von der gewählten Abtastrate 100 m (Clk/Trg), 200 m (IRIG)

SYSTEM

20

1 2 CAN 2.0b High Speed, bis zu 1 Mbaud, optische Isolation J1939, OBDII, CAN Sensor Unterstützung, CAN Ausgang 2000+

102,4 MHz Auflösung 10 MHz 500 ns, 1μs, 2μs, 4μs, 5μs und 7.5μs wählbar optische Tacho probe (1 Puls/Umdrehung), optisches Zebra-Band (mit s/w Band, Algorithmus zur Bestimmung der Anzahl der Pulse), 1-, 2-, 3- Spur Enkoder, Zahnrad mit fehlendem Zahn (60-2 etc.), CDM, CDM mit Nullpuls, … konfigurierbar in der Tacho-Sensor Datenbank

Zeitl. Genauigkeit zwischen Geräten Max. Sync-Kabellänge Flash Disk

Verstärkertyp pro Kanal frei wählbar von +/-10mV bis +/-1600V DC, AC 1 Hz (3/10 Hz SW), IEPE 4/8 mA Versorgung, Sensor Erkennung Voll-/Halb-/Viertel Brücke 3- oder 4-Draht, 120/350 Ohm interne Brückenergänzung, kundenspez. Shunt, hochpräzise Spannungs-/Stromversorgung Bereiche: 100 … 100 000 ohm -200 … +850 °C; Genauigkeit +/- 0,5°C Typ K,J,T,C mit DSI® Adapter (passend für DSUB9) Typ K, J, T, R, S, N, E, C, U, B mit KRYPTON® Modulen, Genauigkeit +/- 0,5°C 10…10 000 mV/V @ 1 V Versorgung differenziell LVDR oder RVDT, induktive Halbbrücke LVDT, mit DSI® Adapter bis zu +/-100 000 pC; 150 dB Dynamik; Ladungs-Indizierung Sensor Test mit externem Shunt / Stromschleife

9 - 36 V DC

250 GB Wechsel-SATA SSD Option: 1 TB Wechsel-SATA SSD Option: 250 GB mSATA interne SSD R8 / R8D: 12 - 36 V DC 12 - 36 V DC R8B / R8DB: 18 - 24 V DC 1 GBit/s Ethernet, WLAN, USB3.0 ca. 5 kg ca. 12 kg 446 x 313 x 165 346 x 228 x 158 489 x 313 x 165 Rackmontage 17,56 x 12,32 x 6,5 13,62 x 8,98 x 6,22 19,25 x 12,32 x 6,5 Rackmontage

250/500 GB mSATA SSD

von 1 to 1000+ 1 Gb/s Ethernet Netzwerk, Synchronisationskabel (IRIG) Live Datentransfer zur Master Unit / lokale Speicherung Master/Slave Messgerät, Master Client, View Client OPT-NET

KRYPTON 8XTH

KRYPTON 16XTH

KRYPTON 4XLV

8 universal, isoliert 16 universal, isoliert 4 isoliert TC Typen: K, J, T, R, S, N, E, C, U, B / Voltage: 1V und 100mV +/- 100V LEMO 1B Ethercat Kabel (Power + Sync + Daten in einem einzigen Kabel) 6 to 50 V DC -40 … +85 Grad C, IP 67, > 100g shock proof

KRYPTON 8XLV 8 isoliert

SOFTWARE (MITGELIEFERT MIT DEM MESSINSTRUMENT) ECHTZEIT DATENVERARBEITUNG GRAFIK UND VISUALISIERUNG

Benutzerschnittstelle Zeitbereich Frequenzbereich

Multi-Domain Applikationsspezifisch

FORMEL-EDITOR

Komplexe Zahlen Daten-Arrays Arithmetik Trigonometrie Logik Testsignale Andere

FILTER

IIR FIR

FFT Filter

STATISTIK

Basis Typen Datenbereich Arraystatistik

REFERENZKURVEN

Typen Kompatibilität

ZEITBEREICHS-ANALYSE

Frei konfigurierbare Instrumentenfenster; Transparenz-Modus zur Überlagerung meherer Instrumente Rekorder (1 bis 16 Kanäle je Instrument, Instrumentengruppierung möglich, Echtzeit Autoskalierung), Scope (Trigger, Persistence, Envelope), Analog/Digitalmeter, tabularisches Display, Balkengraphen, Overload Indikator FFT Graph (anpassbare Linienauflösung bis zu 64k, Rechteck/Hanning/Hamming/Flat top/Triangle/Blackman/Exponentielles Fenster, lin/log/dB/Referenz/ Akustik A-gewichtete Achsenskalierung, Amplitude/RMS/Power/PSD/RMS SD Amplitude) – 3D FFT Wasserfall (Zoom & drehbare Ansicht, Auswahl mit Maus, Punkt-/Delta-/Zeitbereichs-Cursors, History-Buffer, lin/log Autoskalierung, Regenbogen/Graustufen, Liniendarstellung) – Oktaven-CPB Plot (1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 type; ANSI-IEC-True-Octave/synthetisiert, Lin/A/B/C/D Gewichtung, Lin/Exp/Pk Mittelwert mit Überlappung) XY Rekorder (Lissajous), 2D Graph, Orbit Graph, Bode Plot (Amplitude/Phase/Real-/Imaginärteil vs Frequenz) FRF Geometrie, Modalkreis, Rotor Auswuchten, Harmonische FFT, Vector scope – Auto-Generierung von Displays mit typischen Graphen Rechnen mit Daten-Arrays (Real/Imaginär/Amplitude/Winkel), konjugiert komplex Extraktion von min/max und Indexpositionen im Array, Arrays schneiden, Mittelwert, Summe, Integration Erstellen von eigenen Arrays, Vector/matrix (z.B. Referenz-/Limitkurve), Kopieren/Einfügen von/nach Zwischenablage oder MS Excel Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Modulus, Exponent, Quadratwurzel, Betrag, Runden, Log2, Log10, Ln sin, cos, tan, asin, acos, atan, pi If-Then-Else Bedingungen, NOT, AND, OR, XOR, größer-als/kleiner-als/gleich-wie Funktionen sine, square, noise, Zeit Kanal Flanken-Zeit-Messung, Stoppuhr, Flanken-Zähler, Sample-Zähler, Halte-Wert auf Bedingung Tief-/Hoch-/Bandpass/Bandsperre, 1 bis 10. Ordnung, Butterworth/Chebychev/Bessel, kundenspezifische Koeffizienten, Null-/Polstellen Diagramm Tief-/Hoch-/Bandpass/Bandsperre/Allpass, wählbare Anzahl der Taps/Ordnung, Blackman/Rectangle/Hamming/Hanning/Kaiser/Flat top, Impuls und Sprungantwort Tief-/Hoch-/Bandpass/Bandsperre/Tracking filter/eigene Tabelle, Anzahl FFT Linien, Überlappung, Rechteck/Hamming/Hanning/Flat top/Triangle/Blackman/ Exponent down Zeit basiert / Sample basiert RMS, Quadratischer RMS, Mittelwert, Median, Spitze, Spitze-Spitze, Crest Faktor, Summe, Min, Zeit d. Min, Max, Zeit d. Max, Varianz, COV, Standardabweichung Block-basiert, Laufend, Einzelwert, Getriggerte Blöcke, Start-Stop Blöcke Berechnung von Min, Index d. Min, Max, Index d. Max, Mittelwert, Summe, Varianz über das gesamte Array (e.g. FFT) oder ausgewählten Bereich Rainflow Zählung, SN Kurven, Zählverfahren, Klassifizierung Zeit, Wert, zwei Werte/Achsen, Vektor, XY, Frequenzbereich mit wählbarer Interpolation Copy/Paste von/nach Zwischenablage oder MS Excel

Integration/Ableitung

einzel/doppelt mit einstellbarem Filter, automatische Einheiten-Umwandlung (z.B. Beschleunigung zu Geschwindigkeit zu Verschiebung), Ruck (Ableitung der Beschleunigung) Haltefunktion Bei Trigger Wert halten und ausgeben, aktueller Wert/Mittelwert/RMS/AC RMS/Min/Max Scope Math Bei Trigger Zeitfenster ausschneiden, für Array Berechnungen, Modi: Auto/Normal/freilaufend/Einzelschuss, Pre-/Post-Zeit, History Zeit-in-Vektor Transformation zeitbasierte Daten können auf jeden beliebigen Kanal resampelt werden (z.B. winkelbasiert), Berechnung von Min/Max/Mittelwert über alle Zyklen

FREQUENZBEREICHS-ANALYSE

FFT

Oktavband (CPB) STFT Cepstrum Auto-& Kreuz-Korrelation Wasserfall FFT Weitere Funktionen

MASCHINENDIAGNOSE

Winkel Sensor Mathematik

einstellbare Linienauflösung bis zu 64k, Rechteck/Hanning/Hamming/Flat top/Triangle/Blackman/Exponent down/Transient Fensterung, lin/log/dB/Referenz Achsenskalierung, Akustik-A,B,C,D-Gewichtung, Amplitude/RMS/Spektralleistung/PSD/RMS SD, Gleichanteil entfernen, Bereich: gesamt, peak-hold, lin/exp Mittelwert, auswählbarer Zeitbereich (automatische Berechnung der FFT Linien-Anzahl) 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 Typ; ANSI-IEC-True-Octave/synthetisiert, Lin/A/B/C/D Gewichtung, Lin/Exp/Pk Mittelwert mit Überlappung Kurzzeit FFT, für schnell wechselnde Signale; einstellbare Blockgröße, FFT hat selbe Auflösung, kann aber genauer Signal folgen; wählbare Blockgröße und Linienauflösung bis zu 64k, Rechteck/Hanning/Hamming/Flat top/Triangle/Blackman/Exponent down Fensterung; Überlappung 0, 25, 50, 66, 75 % wählbare Segmentlänge; Rechteck/Hanning/Hamming/Flat top/Triangle/Blackman Fensterung; Überlappung 0, 10, 25, 50, 66, 75, 90 %; zweiseitige FFT (Full Spectrum); low lifter/high lifter, wählbarer Umbruchspunkt wählbare FFT Größe; Rechteck/Hanning/Hamming/Flat top/Triangle/Blackman/Exponent down Fensterung; Auto-Folgen der ersten Harmonischen; Fenster Überlappung 0, 25, 50, 66, 75 %; Kohärenz wählbare History-Größe, Visualisierung in 3D FFT Graph (Zoomen & Drehen der Ansicht, Klick auf Punkte, Punkt/Delta/Zeit-Bereichs Cursors, History Buffer, lin/ log, auto-skaliert, Regenbogen/Graustufen Farbschema, gefüllt/liniert) zweiseitige FFT (Full Spectrum), Globaler Vibrations-Level, Exakte Frequenz (extrahiert dominante Frequenz des Spektrums)

Tracking Filter

berechnet aus jedem periodischen Signal Winkel und Frequenz; für die Verwendung mit Tacho Probes; Algorithmus zur Live-Bestimmung der Triggerlevel; Filter 10us/50us/100us/1ms; Mittelwertberechnung Extraktion von Amplitude und Phase durch online-DFT und COLA Signal; Triggerlevel, Start/End/Delta Frequency, Sweeprichtung, Anzahl Perioden; Extraktion von gefiltertem/ungefilterten RMS/Spitzenwerten dynamische Nachführung des Filters auf die Steuerfrequenz, Ausgang Schmalband-RMS; einstellbare Ordnung, Bandbreite, Seitenband-fall-off, Frequenzkanal

Eingänge Ausgänge

DMS Rosetten bestehend aus 3 einzelnen Elementen in 45°, 60° oder 120° Konfiguration mittlere Belastung, max Scherkraft, max Kraft in Winkelrichtung, min. Kraft in Winkel +90 Richtung, Winkel der max. Kraft (Mohr's Kreis)

Spezifikationen Ausgangs-Bandbreite Frequenzauflösung Kurvenformen Betriebsmodi

1 bis 64+ Generatoren DC bis 40 kHz 0,1 mHz Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn, Weißes/pinkes Rauschen, Arbiträr-Tabelle Fix (Sinuston), Sweep, schrittweiser sweep, Burst, Chirp Amplitude/Phase/Offset kann live verändert werden (sanfter Übergang, keine Glitches, Shakeransteuerung!)

Sine Processing

DMS ROSETTEN

FUNKTIONSGENERATOR (INKLUDIERT MIT SIRIUS-AO KANAL)

TRIGGER-FUNKTIONEN UND SPEICHERUNG

Data streaming Raten Speicher Modi Optionen Trigger Bedingungen

AUSGÄNGE ANALOGE AUSGÄNGE

Kanalanzahl Spezifikationen Datei Wiedergabe Signal Konditionierung Steuerkanal Mathematik-Kanal Ausgang

200 MByte/s und mehr schnell/langsam/schnell bei Trigger, sonst langsam (= um Speicherplatz zu sparen können Daten reduziert Daten gespeichert werden, wenn kein Triggerevent vorliegt) Start, Stopp and Nicht-Speichern Bedingungen; Vor- und Nachlauf-Zeit, Tot-Zeit, mehrere Trigger in einer Datei Data: Einfache Flanke, gefilterte Flanke, Fenster Trigger, Pulsbreiten Trigger, Fenster und Pulsbreite, Steigung, Delta; jede mathematische Funtkion kann benutzt werden Zeit: absolute Zeit oder Zeit Intervall, um Speicherung zu starten oder stoppen FFT: FFT Referenzkurve, Start/Stopp bei Verlassen, bspw. Triggern auf FFT von 0 to 64+ Kanäle, abhängig von Verstärker-Konfiguration +/-10 V mit 200 kHz Samplingrate (zusätzliches Oversampling) Replay von Kanälen aufgezeichneter Datenfiles am analogen Ausgang Autarker Signal-Konditionierer, ohne angeschlossenem USB Kabel (Option: AO8); einstellbare Skalierung Echtzeit-Änderung der Kanalwerte, verschiedene Instrumente (Balken, Drehknopf, Eingabefeld ...) Echtzeit Ausgang jedes Mathe-Kanals (z.B. Multiplikation zweier Kanäle, RMS, etc…)

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DYN. SIGNALANALYSATOR

DIGITALE AUSGÄNGE

Kanalanzahl Spezifikationen Alarm Steuerkanal Mathematik-Kanal Ausgang

von 0 bis 128+ Kanäle, abhängig von der Verstärker-Konfiguration Open-Collector (TTL mit externem Pull-Up Widerstand auf 5V), Reaktionszeit